ZHCSX30B September 2024 – December 2025 RES60A-Q1
PRODUCTION DATA
在许多架构中,当首次将高压网络连接或偏置到高电压电势时,可以使用预充电系统。使用高压接触器将之前断开的高压子域(例如牵引逆变器)连接到另一个已偏置的高压域(例如 HEV 中的高压总线)时,这种预充电方法尤为普遍。如果未使用预充电网络,当接通接触器或继电器来桥接域时,电流浪涌会流过接触器,为子域中的有意电容和寄生电容充电。如果浪涌电流的大小超过接触器额定值,产生的热量会将接触器焊接为闭合状态,导致不同电压域被短接,从而引入安全风险。
预充电网络在主接触器接通前发挥作用,从而提供一条以受控和限流方式缓慢斜升子域电压的路径。当子域预充电到主电压域的一伏或几伏范围内,再接通主接触器,从而将两个电压域完全连接起来。由于进行预充电,两个域的电压大致相同,因此流经接触器的浪涌电流显著降低。有关更多详细信息,请参阅为什么高压系统中需要预充电电路 应用手册。
由于 RES60A-Q1 通常用于对接触器两侧的电压进行测量,在接通主接触器之前,该器件就可能通过预充电网络被充电。但是,如果预充电网络发生故障,或在没有专用预充电路径的架构中,该器件可能会承受不受电流控制的电压尖峰。其他故障情况(如负载突降)可能会导致器件承受类似的应力。虽然限流电阻可以提供额外的保护,但使用与 RES60A-Q1 串联的失配外部电阻会引入新的失配误差,从而影响分压器精度。因此,RES60A-Q1 必须能够在无需外部电流限制的情况下承受具有快速边沿速率的大电压脉冲。
开发热插拔 板有助于评估 RES60A-Q1 对这种情况的响应,其中集成了一个高压继电器和一大组高压电容器。电容器充电至高电势,在本例中为 1000Vdc。当接通继电器时,高电势会施加到 HVIN 引脚。该应力测试下,RES60A-Q1 在若干比率条件下的器件瞬态响应如下所示。
尽管 MID 引脚会出现一个初始电压尖峰,该尖峰会快速稳定,并且器件没有损坏。加入滤波电容(如 节 7.4.1 所述)可降低电压峰值的量级,从而保护下游电路。尽管电路设计人员仍必须谨慎操作,并考虑可能出现特定于实现方案的电感效应,但数据表明,RES60A-Q1 对这种故障情况具有耐受性。有关热插拔板架构和实验结果的更多信息,请参阅 RES60A-Q1 扩展可靠性测试 应用手册。